водные состояния

Мы объясняем, каковы состояния воды, характеристики каждого из них и как происходит изменение между одним и другим.

Вода меняет состояние в зависимости от напорного и температурного режима.

В каком состоянии находится вода?

Мы все знаем кто онВоды и нам известны три его формы, известные как физические состояния воды:жидкость (Воды),твердый (лед) игазообразный (Стим). Вот три способа найти воду в природа, совершенно не меняя своего химического состава: H2O (водород и кислород).

Состояние воды зависит от давления вокруг нее и температура к которому это относится, то есть к условиям окружающей среды. Следовательно, манипулируя этими условиями, можно преобразовать жидкую воду в твердую или газообразную или наоборот.

Учитывая важность воды для жизнь и его обильное присутствие на планете, его физические состояния используются в качестве эталона для многих систем измерение и, таким образом, позволяют проводить сравнения с другими материалами и веществами.

Свойства воды

Насекомые и пауки могут перемещаться по поверхности воды из-за ее поверхностного натяжения.

Вода - это бесцветное, безвкусное вещество без запаха, pH нейтральный (7, ни кислотный, ни основной). Он состоит из двух атомы водорода и кислорода в каждом молекула.

Его частицы обладают огромной силой сцепления, которая удерживает их вместе, так что они обладают важным поверхностным натяжением (некоторые насекомые используют его, чтобы «ходить» по воде), и для этого требуется много времени. Энергия изменить свое физическое состояние.

Вода известна как "растворитель универсальный », поскольку в нем может быть растворено гораздо больше веществ, чем в любой другой жидкости. Кроме того, это фундаментальное соединение для жизни, в изобилии присутствующее во всех организмы. Вода покрывает две трети всей поверхности нашей планеты.

Жидкое состояние

В жидком состоянии вода текучая и пластичная.

Состояние, которое мы больше всего ассоциируем с водой, - это жидкость, ее высшее состояние. плотность и непонятность, а также самая распространенная на нашей планете.

В жидком состоянии частицы воды вместе, хотя и не слишком много. По этой причине жидкая вода имеет гибкость и типичная текучесть жидкостей и, с другой стороны, теряет свою форму, принимая форму контейнера, в котором она находится.

Следовательно, жидкая вода требует определенных энергетических условий (нагревать , температура) иДавление. При температуре от 0 до 100 ° C и нормальном атмосферном давлении вода находится в жидком состоянии. Однако возможно преодолеть вашуТочка кипения если он подвергается более высокому давлению (перегретая вода), он может достичь в жидком состоянии критической температуры 374 ° C, предельной температуры, при которой газы могут сжижаться.

Жидкая вода обычно содержится в моря, озера, реки и подземные отложения, но также содержащиеся в телахживые существа.

Твердое состояние

Лед, покрывающий озера, менее плотный, чем вода.

В твердое состояние воды, обычно известной как лед, достигается понижением ее температуры до 0 ° C или ниже. Любопытство замороженной воды в том, что она побеждает объем по сравнению с его жидким состоянием. То есть лед имеет меньшую плотность, чем вода (поэтому лед плавает).

Лед твердый, хрупкий и прозрачный на вид, становится белым и синим в зависимости от его чистоты и толщины слоев. При определенных условиях он может временно находиться в полутвердом состоянии, известном как снег.

Обычно твердую воду можно найти в ледниках в верхней части горы, на мерзлых грунтах (вечная мерзлота) и на внешних планетах Солнечная система, а также внутри нашей морозильной камеры еда.

Газообразное состояние

Выдыхая в холодный день, мы видим воду в газообразном состоянии.

В газообразное состояние воды известен как Стим или водяного пара и является обычным компонентом наших атмосфераприсутствует даже в каждом выдохе, который мы делаем. В условиях низкого давления или высокой температуры вода испаряется и имеет тенденцию подниматься, поскольку пар менее плотный, чем воздуха.

Переход в газообразное состояние происходит при 100 ° C, пока он находится на уровне моря (1 атмосфера). Газообразная вода составляет облака, которые мы видим в небе, она содержится в воздухе, которым мы дышим (особенно при выдохе), и в тумане, который появляется в холодные и холодные дни. влажность. Мы также можем увидеть это, если доведем до кипения кастрюлю с водой.

изменения состояния воды

Как мы видели в некоторых из предыдущих случаев, вода может изменять из одного состояния в другое, просто меняя температурный режим. Это можно сделать в том или ином направлении, и мы дадим каждому процессу собственное имя:

  • Испарение. Преобразование из жидкости в газообразное с повышением температуры воды до 100 ° C. Именно это происходит с кипящей водой, отсюда и характерное для нее образование пузырьков.
  • Конденсация. Обратный процесс: превращение газа в жидкость из-за потери тепла. Вот что происходит с водяным паром, когда он конденсируется на зеркале в ванной: поверхность зеркала более холодная, и пар, оседающий на ней, становится жидким.
  • Замораживание. Превращение жидкости в твердое вещество при понижении температуры воды ниже 0 ° C. Вода затвердевает, образуя лед, как это происходит в наших морозильных камерах или на пике температуры. горы.
  • Плавление Обратный процесс: превращение твердой воды в жидкость, добавление тепла льду. Это очень повседневный процесс, и мы можем увидеть это, добавив лед в напитки.
  • Сублимация. Процесс превращения из газообразного в твердое, в данном случае водяной парпрямо на лед или снег. Чтобы это произошло, требуются очень специфические условия температуры и давления, поэтому это явление происходит, например, на вершинах гор или во время засухи в Антарктиде, где вода в жидком состоянии не может существовать.
  • Обратная сублимация. Обратный процесс: превращение твердого тела непосредственно в газ, то есть из льда в пар. Мы можем наблюдать это в очень засушливых условиях, как то же самое.тундра полярный или на горной вершине, где, когда солнечная радиация увеличивается, большая часть льда сублимируется в газ напрямую, не проходя через жидкую стадию.

Гидрологический цикл

В гидрологический цикл или круговорот воды это цепь преобразований, которые вода испытывает на нашей планете, проходя через свои три состояния, набирая и теряя температуру и перемещаясь с места на место.

Это сложная схема, в которой задействована атмосфера, океаны, реки и озера и ледяные отложения в горах или на полюсах. Благодаря этому температура на планете остается стабильной, засушливые регионы увлажняются, а дождливые регионы высыхают, сохраняя равновесие. климат что позволяет жить в разные времена года.

!-- GDPR -->